- •Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах
- •1. Общие положения
- •2. Термины и определения
- •3. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска
- •3.1. Анализ пожарной опасности производственного объекта
- •3.2. Определение частот реализации пожароопасных ситуаций
- •3.3. Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития
- •3.4. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития
- •3.5. Анализ наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений
- •4. Методика вычисления расчетных величин пожарного риска
- •4.1. Потенциальный пожарный риск для территории производственного объекта и прилегающей к объекту территории
- •4.2. Потенциальный риск для зданий производственного объекта
- •4.3. Индивидуальный пожарный риск
- •4.4. Социальный пожарный риск
- •5. Условия соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности
- •Приложение №1
- •Частоты реализации событий, инициирующих пожароопасные ситуации и пожары
- •Частоты разгерметизации для технологического оборудования производственных объектов
- •Частоты возникновения пожара для некоторых зданий производственных объектов
- •Приложение №2
- •Процедура построения логического дерева событий
- •Условная вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой
- •Приложение №3
- •Методы оценки опасных факторов
- •3.1. Истечение жидкостей и газов
- •3.1.1. Истечение жидкости
- •3.1.2. Истечение сжатого газа
- •3.1.3. Истечение сжиженного газа из отверстия в резервуаре
- •3.1.4. Растекание жидкости при квазимгновенном разрушении резервуара
- •3.2. Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате возникновения пожароопасных ситуаций
- •3.2.1. Общие положения
- •3.2.2. Разгерметизация надземного резервуара
- •3.2.3. Масса паров лвж, выходящих через дыхательную арматуру
- •3.2.4. Масса паров лвж при испарении со свободной поверхности в резервуаре
- •3.3. Максимальные размеры взрывоопасных зон
- •3.4. Определение параметров волны сжатия при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака
- •3.4.1 Определение ожидаемого режима сгорания облака
- •3.4.2. Расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных волн сжатия
- •3.5. Параметры волны сжатия при взрыве резервуара с перегретой жидкостью или сжиженным газом при воздействии на него очага пожара
- •3.6. Интенсивность теплового излучения
- •3.6.1. Пожар пролива
- •3.6.2. Огненный шар
- •3.6.3. Определение радиуса воздействия продуктов сгорания паровоздушного облака в случае пожара-вспышки
- •3.7. Испарение жидкости и суг из пролива
- •3.7.1. Жидкость
- •3.7.2. Сжиженный углеводородный газ
- •3.8. Размеры факела при струйном горении
- •Приложение №4
- •Критерии поражения людей, зданий и оборудования опасными факторами
- •4.1. Критерии поражения волной сжатия
- •4.2. Критерии поражения тепловым излучением
- •5.2. Метод определения расчетного времени эвакуации
Условная вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой
Массовый расход истечения, кг/с |
Условная вероятность мгновенного воспламенения |
Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения |
Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при последующем воспламенении |
|||||||
Диапазон |
Номинальное среднее значение |
газ |
двух-фазная смесь |
жидкость |
газ |
двух-фазная смесь |
жидкость |
газ |
двух-фазная смесь |
жидкость |
Малый (<1) |
0,5 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,080 |
0,080 |
0,050 |
Средний (1 - 50) |
10 |
0,035 |
0,035 |
0,015 |
0,036 |
0,036 |
0,015 |
0,240 |
0,240 |
0,050 |
Большой (>50) |
100 |
0,150 |
0,150 |
0,040 |
0,176 |
0,176 |
0,042 |
0,600 |
0,600 |
0,050 |
Полный разрыв |
Не определено |
0,200 |
0,200 |
0,050 |
0,240 |
0,240 |
0,061 |
0,600 |
0,600 |
0,100 |
Приложение №3
к п. 3.3.3
Методы оценки опасных факторов
В настоящем Приложении представлены методики оценки опасных факторов, реализующихся при различных сценариях пожаров, взрывов на территории производственных объектов и территории близи них.
Для оценки опасных факторов, реализующихся при пожарах в зданиях (помещениях) производственных объектов следует использовать методы, регламентированные Приложением 5.
Допускается использовать методы, содержащиеся в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
3.1. Истечение жидкостей и газов
3.1.1. Истечение жидкости
Рассматривается резервуар, находящийся в обваловании (рис. 3.1).
Вводятся следующие допущения:
истечение через отверстие однофазное;
резервуар имеет постоянную площадь сечения по высоте;
диаметр резервуара много больше размеров отверстия;
размеры отверстия много больше толщины стенки;
поверхность жидкости внутри резервуара горизонтальна;
температура жидкости остается постоянной в течение времени истечения.
Массовый расход жидкости G (кг/с) через отверстие во времени t (c) описывается соотношением:
, (3.1)
где G0 - массовый расход в начальный момент времени, кг/с, описываемый выражением:
,
(3.2)
где - плотность жидкости, кг/м3; g - ускорение свободного падения (9,81 м/с2); - коэффициент истечения; Аhol - площадь отверстия, м2; hhol – высота расположения отверстия, м; АR - площадь сечения резервуара, м2; h0 - начальная высота столба жидкости в резервуаре, м.
Зависимость высоты столба жидкости в резервуаре h (м) от времени t описывается формулой:
. (3.3)
Условия перелива струи жидкости (при h0 > hhol) через обвалование может быть приближенно записано следующим образом:
,
(3.4)
где Н - высота обвалования, м; L - расстояние от стенки резервуара до обвалования, м.
Рис. 3.1. Схема для расчета истечения жидкости из отверстия в резервуаре
Количество жидкости m (кг), перелившейся через обвалование за полное время истечения, описывается выражением:
, (3.5)
где tpour - время, в течение которого жидкость переливается через обвалование, с, (т.е. время, в течение которого выполняется условие (3.4)).
Величина tpour описывается выражением:
, (3.6)
где a, b, c – параметры, описываемые формулами:
,
м/с2 (3.7)
,
м/с (3.8)
,
м (3.9)
В случае, если жидкость в резервуаре находится под избыточным давлением ∆P (Па), величина мгновенного массового расхода G0 (кг/с) должна быть описана выражением:
.
(3.10)
Для определения количества жидкости, перелившейся через обвалование, и времени перелива следует проинтегрировать соответствующую систему уравнений, где величина ∆Р может быть переменной.
